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用縮尺比為1:300的剛性模型對(duì)巨型高層開(kāi)洞建筑進(jìn)行了風(fēng)洞測(cè)壓試驗(yàn),研究了C類(lèi)場(chǎng)地、16個(gè)來(lái)流風(fēng)向條件下,模型各表面(包括洞口內(nèi)部)的風(fēng)壓分布特性等,并確定了結(jié)構(gòu)總體風(fēng)荷載及最不利風(fēng)向角.結(jié)果表明:洞口的設(shè)置減小了建筑物所受的總體平均風(fēng)荷載,但并非洞口越大減小風(fēng)荷載越多.在建筑物上部開(kāi)洞,對(duì)減小基礎(chǔ)所受彎矩非常有利,而在中上部開(kāi)洞則對(duì)減小總體平均風(fēng)荷載更為有效,并且當(dāng)風(fēng)向與開(kāi)洞方向平行時(shí)基礎(chǔ)所受的總平均風(fēng)荷載最小.風(fēng)荷載沿建筑高度的變化并非按規(guī)范中的規(guī)律分布,而是中上部大、兩端小.
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用縮尺比為1:300的剛性模型對(duì)巨型高層開(kāi)洞建筑進(jìn)行了風(fēng)洞測(cè)壓試驗(yàn),研究了C類(lèi)場(chǎng)地、16個(gè)來(lái)流風(fēng)向條件下,模型各表面(包括洞口內(nèi)部)的風(fēng)壓分布特性等,并確定了結(jié)構(gòu)總體風(fēng)荷載及最不利風(fēng)向角.結(jié)果表明:洞口的設(shè)置減小了建筑物所受的總體平均風(fēng)荷載,但并非洞口越大減小風(fēng)荷載越多.在建筑物上部開(kāi)洞,對(duì)減小基礎(chǔ)所受彎矩非常有利,而在中上部開(kāi)洞則對(duì)減小總體平均風(fēng)荷載更為有效,并且當(dāng)風(fēng)向與開(kāi)洞方向平行時(shí)基礎(chǔ)所受的總平均風(fēng)荷載最小.風(fēng)荷載沿建筑高度的變化并非按規(guī)范中的規(guī)律分布,而是中上部大、兩端小.
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